精品解析:陕西省洛南中学2026—2027学年高三上学期第一次模拟考试生物试题
2026-09-07
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内容正文:
陕西省洛南中学
2026—2027学年度第一学期第一次模拟考试
高三生物试题
一、单选题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1. 中国科研团队在中国空间站内首次发现一种全新微生物物种——天宫尼尔菌,这是一种细菌,它与环状芽孢杆菌同属芽孢杆菌科尼尔属。下列叙述错误的是( )
A. 与病毒相比,天宫尼尔菌具有细胞结构
B. 与酵母菌相比,天宫尼尔菌的核酸种类更少
C. 与支原体相比,天宫尼尔菌具有细胞壁
D. 与大熊猫细胞相比,天宫尼尔菌的细胞器种类更少
【答案】B
【解析】
【详解】A、病毒无细胞结构,天宫尼尔菌作为细菌具有细胞结构,A正确;
B、酵母菌(真核生物)和天宫尼尔菌(原核生物)均含有DNA和RNA两种核酸,核酸种类相同,B错误;
C、支原体是无细胞壁的原核生物,天宫尼尔菌作为普通细菌具有细胞壁,C正确;
D、大熊猫细胞(真核细胞)含有多种细胞器,而天宫尼尔菌仅有核糖体,细胞器种类更少,D正确。
故选B。
2. 研究发现原核生物中存在对抗噬菌体的防御蛋白——Avs蛋白家族。Avs蛋白识别噬菌体的标志性病毒蛋白,进而组装成Avs蛋白四聚体。四聚体被激活后可将细菌双链DNA切割成多个片段,从而诱导细菌死亡,阻止噬菌体的传播。下列叙述正确的是( )
A. 标志性病毒蛋白是糖被,与细胞间的信息传递功能有密切关系
B. 原核生物中Avs蛋白基因与其他基因在染色体上呈线性排列
C. Avs蛋白四聚体合成场所、原料、能量等都是原核生物提供,模板是噬菌体提供的DNA
D. 细菌DNA通常是环状双链DNA,可以进行半保留复制
【答案】D
【解析】
【分析】细胞间的信息交流主要有三种方式:(1)通过化学物质来传递信息;(2)通过细胞膜直接接触传递信息;(3)通过细胞通道来传递信息,如高等植物细胞之间通过胞间连丝。
【详解】A、噬菌体属于病毒,无细胞结构,标志性病毒蛋白不是糖被,Avs蛋白识别噬菌体的过程不能体现细胞间的信息交流,A错误;
B、原核生物无染色体,B错误;
C、Avs蛋白是细菌自身的防御蛋白,其合成模板是细菌自身的基因(Avs蛋白基因),而非噬菌体的DNA。噬菌体的标志性病毒蛋白只是被Avs蛋白识别并触发其组装为四聚体模板是原核生物提供的DNA,C错误;
D、原核生物(如细菌)的DNA通常是环状双链DNA,其复制方式为半保留复制,D正确。
故选D。
3. 下列关于高倍物镜使用的叙述中,正确的是( )
A. 换高倍物镜后,必须先用粗准焦螺旋调焦,再用细准焦螺旋调至物像最清晰
B. 在低倍镜下找到观察目标后,通常接着是调焦→换镜→调亮度→观察
C. 对体积大的细胞,因在高倍镜下容易找到,所以直接用高倍镜观察
D. 为使高倍镜下的视野更亮一些,可使用最大的光圈或凹面反光镜
【答案】D
【解析】
【详解】A、换用高倍物镜后,物镜与装片距离极近,使用粗准焦螺旋调焦容易压碎装片、损坏镜头,仅能使用细准焦螺旋调至物像清晰,A错误;
B、低倍镜下找到观察目标后,正确操作是先将目标移至视野中央,再换高倍物镜,之后调节视野亮度、调细准焦螺旋观察,选项所述步骤错误,B错误;
C、高倍镜的视野范围远小于低倍镜,直接使用高倍镜很难找到观察目标,无论观察对象体积大小,都需先在低倍镜下找到目标,再换高倍镜观察,C错误;
D、高倍镜下视野亮度较低,使用最大光圈可增加进光量,凹面反光镜可汇聚光线,二者都能提升视野亮度,D正确。
4. 细胞、组织和器官等是不同层次的生命系统。下列叙述正确的是( )
A. 所有生物都具有生命系统的各个层次
B. 非生物的物质和能量属于生命系统的某一层次
C. 细胞具有全能性,因此每个细胞都能单独完成生物体一系列复杂的生命活动
D. “离体的叶绿体在一定条件下能释放氧气”这一事实支持“细胞是生命活动基本单位”的主张
【答案】B
【解析】
【详解】A、病毒没有细胞结构,不属于生命系统的任何结构层次;单细胞生物不存在组织、器官、系统层次,植物不存在系统层次,A错误;
B、生态系统是生命系统的结构层次之一,其组成包括生物群落和非生物的物质和能量,因此非生物的物质和能量属于生命系统的生态系统层次,B正确;
C、多细胞生物的细胞分化后仅能行使特定功能,需要多种分化的细胞共同配合才能完成生物体的复杂生命活动;细胞全能性是指已分化的细胞具有发育为完整个体或其他各种细胞的潜能,并非指单个细胞可独立完成所有生命活动,C错误;
D、叶绿体是细胞器,不属于细胞层次,离体叶绿体释放氧气是细胞器完成部分生理活动的表现,不能支持“细胞是生命活动基本单位”的主张,D错误。
5. “秋天的第一杯奶茶”中含有高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等成分。部分奶茶中的“奶”的主要成分为反式脂肪酸,长期食用易患心血管疾病。下列叙述正确的是( )
A. 奶茶中不含脂肪,长期饮用不会使人长胖
B. 反式脂肪酸中含有碳碳双键,是不饱和脂肪酸
C. 脂肪氧化分解可以得到甘油和脂肪酸
D. 果糖、淀粉和维生素D的化学组成元素不相同
【答案】B
【解析】
【详解】A、奶茶中含有的反式脂肪酸属于脂肪类成分,同时含有的果糖、淀粉等糖类摄入过多也会转化为脂肪,长期饮用易使人长胖,A错误;
B、脂肪酸分为饱和脂肪酸(不含碳碳双键)和不饱和脂肪酸(含碳碳双键),反式脂肪酸是含有反式碳碳双键的不饱和脂肪酸,B正确;
C、脂肪水解的产物是甘油和脂肪酸,脂肪氧化分解的终产物为和,C错误;
D、果糖、淀粉属于糖类,组成元素为C、H、O,维生素D属于固醇类脂质,组成元素也为C、H、O,三者化学组成元素相同,D错误。
6. 陕西富平盛产“富平柿饼”,柿饼富含丰富的营养成分,入口即化。某生物兴趣小组把这些柿饼带回实验室欲检测其中含有的还原糖、脂肪和蛋白质等物质。下列有关叙述正确的是( )
A. “富平柿饼”中含有丰富的钙、锌、铁等微量元素
B. 检测还原糖的斐林试剂需装入棕色瓶,以便长期保存备用
C. 若柿饼样品稀释液中含有蛋白质,则加入双缩脲试剂后可呈现紫色
D. 苏丹Ⅲ染液检测脂肪时,需用体积分数为70%的酒精洗去组织中的浮色
【答案】C
【解析】
【详解】A、钙属于细胞中的大量元素,不属于微量元素,A错误;
B、斐林试剂需要现配现用,不能长期保存备用,B错误;
C、蛋白质与双缩脲试剂可发生紫色反应,若样品稀释液含蛋白质,加入双缩脲试剂后会呈现紫色,C正确;
D、苏丹Ⅲ染液检测脂肪时,需用体积分数为50%的酒精洗去浮色,不是70%的酒精,D错误。
7. 三位科学家在“计算蛋白质设计”和“蛋白质结构预测”方面的研究成果获2024年诺贝尔化学奖,以表彰他们在蛋白质研究方面的贡献。下列有关蛋白质的叙述正确的是( )
A. 蛋白质分子的多样性由氨基酸之间的连接方式决定
B. 某氨基酸的分子式为C5H11O2N,则该氨基酸的R基为−C3H7
C. 蛋白质经过加热变性后,无法与双缩脲试剂发生紫色反应
D. 当蛋白质和细胞内的其他分子相互作用时,其空间结构的改变不能恢复
【答案】B
【解析】
【详解】A、蛋白质分子的多样性由氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链盘曲折叠形成的空间结构决定,所有氨基酸之间的连接方式均为脱水缩合形成肽键,是统一的,与多样性无关,A错误;
B、组成蛋白质的氨基酸的结构通式为C2H4O2N-R,将题干给出的氨基酸分子式C5H11O2N减去通式的公共部分,可得R基为-C3H7,B正确;
C、蛋白质加热变性仅破坏其空间结构,肽键并未断裂,双缩脲试剂可与肽键发生紫色反应,因此变性蛋白质仍能和双缩脲试剂反应,C错误;
D、蛋白质和细胞内其他分子相互作用时,空间结构的改变通常是可逆的,例如载体蛋白转运物质、酶与底物结合后,空间结构均可恢复,D错误。
8. 蛋白质结构预测面临诸多挑战:现有预测多为水溶性蛋白,膜蛋白嵌入脂质双层的疏水区较少涉及;部分蛋白质在溶液中呈动态无序状态,不具备稳定的三维构象;此外,预测出的蛋白质静态结构,难以反映其在行使催化功能时发生的构象变化。下列叙述正确的是( )
A. 肽链的盘曲折叠发生在核糖体、内质网和高尔基体中
B. 膜蛋白疏水区的特性主要来源于氨基酸的R基
C. 动态无序状态蛋白质的功能与其空间结构无关
D. 行使功能时的构象变化会引起蛋白质肽键断裂和变性
【答案】B
【解析】
【详解】A、核糖体是氨基酸脱水缩合形成多肽链的场所,肽链的盘曲折叠发生在内质网中,高尔基体仅对蛋白质做进一步修饰加工,肽链盘曲折叠不在核糖体和高尔基体中进行,A错误;
B、氨基酸的性质差异由R基决定,膜蛋白疏水区的疏水特性来源于对应氨基酸的疏水R基,B正确;
C、蛋白质的功能直接由其空间结构决定,即便是动态无序状态的蛋白质,其功能也和自身空间结构特征相适应,C错误;
D、蛋白质行使功能时的构象变化是可逆的正常生理变化,不会断裂肽键,变性是指蛋白质空间结构被破坏、失去生物活性的现象,构象变化不属于变性,D错误。
9. 图示模型为某种细胞器X利用物质a合成物质b的相关过程,下列叙述错误的是( )
A. 若a是ADP,b是ATP,则X为双层膜结构的细胞器
B. 若a是脂肪酸,b是磷脂,则X为细胞内的交通枢纽
C. 若a是氨基酸,b是多肽,则X可能不具有生物膜结构
D. 若a是核苷酸,b是DNA,则X不可能存在于原核细胞
【答案】B
【解析】
【详解】A、能合成ATP的细胞器是线粒体和叶绿体,二者都具有双层膜结构,因此若a是ADP、b是ATP,X为双层膜结构的细胞器,A正确;
B、磷脂属于脂质,脂质的合成场所是内质网,而细胞内的交通枢纽是高尔基体,因此若a是脂肪酸、b是磷脂,X是内质网,不是细胞内的交通枢纽,B错误;
C、氨基酸脱水缩合形成多肽的场所是核糖体,核糖体不具有生物膜结构,因此X可能不具有生物膜,C正确;
D、以核苷酸为原料合成DNA的过程是DNA复制,能发生DNA复制的细胞器为线粒体、叶绿体,原核细胞只有核糖体一种细胞器,核糖体不能合成DNA,原核细胞的DNA复制发生在拟核(不属于细胞器),因此X不可能存在于原核细胞,D正确。
10. 研究发现,溶酶体膜上的CLH-6转运蛋白通过维持溶酶体内Cl−浓度的水平,保证蛋白酶的正常活性,相关机理如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 溶酶体破裂释放的蛋白酶会催化溶酶体膜基本支架的分解
B. CLH-6转运蛋白的合成过程需要DNA聚合酶的参与
C. Cl−通过CLH-6协助扩散进入溶酶体,其转运速率受CLH-6数量的限制
D. 敲除CLH-6基因后,损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除
【答案】D
【解析】
【详解】A、溶酶体膜的基本支架是磷脂双分子层,蛋白酶仅能催化蛋白质水解,不分解磷脂,A错误;
B、CLH-6转运蛋白的合成是基因转录和翻译的过程,需要RNA聚合酶等参与,DNA聚合酶是DNA复制过程所需的酶,不参与蛋白质合成,B错误;
C、由图可知溶酶体内Cl⁻浓度高于细胞质基质,Cl⁻逆浓度梯度进入溶酶体,属于主动运输,C错误;
D、敲除CLH-6基因后无法合成CLH-6转运蛋白,溶酶体内Cl⁻浓度不能维持,导致蛋白酶活性异常,无法正常水解损伤、衰老的细胞器,因此这些细胞器无法被及时清除,D正确。
11. 胭脂红不能进入活细胞的细胞膜,用胭脂红对洋葱内表皮细胞染色,发现其细胞壁与原生质层之间被染成红色。某学习小组取洋葱鳞片叶内表皮细胞开展质壁分离与复原实验,并用胭脂红溶液作为外界溶液。下列相关叙述错误的是( )
A. 若用磷酸钾替换胭脂红后会出现质壁分离自动复原现象
B. 随着质壁分离复原,原生质层与细胞壁间的红色区域变小
C. 若细胞吸收胭脂红,说明原生质层具有选择透过性
D. 质壁分离时间过长,该细胞质壁分离后可能不会复原
【答案】C
【解析】
【详解】A、磷酸钾解离出的K+和磷酸根离子可通过主动运输进入细胞,使细胞液浓度逐渐高于外界溶液,细胞吸水,因此会出现质壁分离后自动复原现象,A正确;
B、质壁分离复原过程中细胞吸水,原生质层体积增大,原生质层与细胞壁的间隙减小,充满间隙的胭脂红红色区域随之变小,B正确;
C、正常活细胞的原生质层具有选择透过性,胭脂红不能进入活细胞,若细胞吸收胭脂红,说明细胞已死亡,原生质层失去选择透过性,C错误;
D、质壁分离时间过长,细胞会因过度失水死亡,原生质层失去选择透过性,无法发生质壁分离复原,D正确。
12. 某同学利用黑藻进行“观察植物细胞的质壁分离及复原”实验,操作流程如图1所示。图2是在显微镜下观察到的某一时刻细胞图。下列叙述错误的是( )
A. 本实验不需要额外设置空白对照组
B. 图2中的黑藻细胞可能正在发生质壁分离复原
C. 高倍镜下可观察到黑藻的叶绿体但看不到胞质环流
D. 图1中步骤c若滴加浓度适当的KNO3溶液,则可省略步骤e
【答案】C
【解析】
【详解】A、本实验为自身前后对照,初始观察(b步骤)、质壁分离观察(d步骤)、质壁分离复原观察(f步骤)之间相互对照,不需要额外设置空白对照组,A正确;
B、图2中细胞原生质层与细胞壁存在间隙,该状态可能是正在发生质壁分离、正在发生质壁分离复原,或处于质壁分离的动态平衡状态,因此“可能正在发生质壁分离复原”的表述正确,B正确;
C、黑藻的叶绿体呈绿色,可作为胞质环流的标志,高倍镜下既可以观察到叶绿体,也可以观察到胞质环流,C错误;
D、若步骤c滴加浓度适当的KNO3溶液,细胞先发生质壁分离,随后K+和NO3-通过主动运输进入细胞,使细胞液浓度升高,细胞会自动发生质壁分离复原,因此可省略滴加清水的步骤e,D正确。
13. 某科研人员从某种微生物体中分离得到了一种蛋白酶Q,为探究该酶的最适温度,进行了相关实验,图1表示在不同温度条件下,酶Q在相同时间内分解等量底物的结果;图2为酶Q在最适温度下催化一定量的底物时,反应速率的变化曲线。下列叙述正确的是( )
A. 分析图1实验结果可知,酶Q的最适温度应≥60℃
B. 分析图2的实验曲线,若在A点时温度升高10℃,则反应速率降低
C. 本实验宜用双缩脲试剂来检测各组的反应情况
D. pH为本实验的无关变量,实验过程中各组相同即可
【答案】B
【解析】
【详解】A、图1仅测定了20~60℃范围内的底物剩余量,该范围内随温度升高酶活性逐渐升高,但未测定高于60℃的酶活性,也无法确定60℃前是否存在更高活性的温度点,不能得出酶Q的最适温度≥60℃的结论,A错误;
B、图2是酶Q在最适温度下测得的反应曲线,最适温度下升高温度会导致酶活性下降,因此A点时温度升高10℃,反应速率会降低,B正确;
C、蛋白酶Q本质为蛋白质,且蛋白质分解产生的多肽也含有肽键,均可与双缩脲试剂发生紫色反应,因此无法用双缩脲试剂检测各组反应情况,C错误;
D、pH为本实验的无关变量,实验过程中不仅要保证各组pH相同,还需要保证pH适宜,维持酶的正常活性,D错误。
14. 人工合成DNA常用的原料是dNTP(d表示脱氧),包括dATP、dGTP、dCTP、dTTP,结构与ATP相似。科学研究常用32P标记DNA分子,现用α、β、γ表示ATP或dATP上三个磷酸基团所处的位置,即A—Pα~Pβ~Pγ或dA—Pα~Pβ~Pγ。下列叙述正确的是( )
A. 可用β位磷酸基团为32P的dATP制备32P标记的DNA片段
B. PCR过程中以dNTP作为原料,不需要额外添加ATP供能
C. 人体剧烈运动时,细胞内ATP的合成速率远大于其分解速率,ATP水解掉“γ”位磷酸基团时可释放出大量的能量
D. 人体内成熟的红细胞中没有线粒体,不能产生ATP
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA合成过程中,dATP作为原料时会脱去β、γ位的两个磷酸基团,仅α位磷酸参与构成DNA的磷酸二酯键,因此用β位磷酸被³²P标记的dATP无法得到³²P标记的DNA片段,A错误;
B、PCR过程中dNTP既是合成DNA的原料,其水解脱去两个磷酸基团时特殊化学键断裂可释放能量,因此不需要额外添加ATP供能,B正确;
C、人体细胞中ATP的合成速率与分解速率始终处于动态平衡,剧烈运动时两者速率均加快,但不会出现合成速率远大于分解速率的情况,C错误;
D、人体成熟红细胞无线粒体,但可在细胞质基质中通过无氧呼吸产生ATP,D错误。
15. 分子生物学研究中常需要对DNA分子进行分离和检测,下列实验中不能达到实验目的的是( )
A. 加入酒精使DNA粗提取液中的蛋白质杂质析出
B. 利用琼脂糖凝胶电泳分离不同分子大小的DNA
C. 通过密度梯度离心将15N标记的DNA与未标记DNA分离
D. 运用特定单链核酸作为探针检测待测DNA中的特定序列
【答案】A
【解析】
【详解】A、DNA粗提取实验中,DNA不溶于酒精,而蛋白质等杂质可溶解于酒精,加入酒精的目的是析出DNA,A符合题意;
B、琼脂糖凝胶电泳可利用DNA分子大小、构象等差异导致的电泳迁移率不同,分离不同分子大小的DNA,B不符合题意;
C、15N标记的DNA密度大于未标记的14N-DNA,可通过密度梯度离心使二者分布在离心管的不同位置实现分离,C不符合题意;
D、根据碱基互补配对原则,特定序列的单链核酸探针可与待测DNA的互补特定序列结合,实现特定序列的检测,D不符合题意。
16. 下图为基因表达载体的模式图。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲表示启动子,位于基因的上游,它是DNA聚合酶识别和结合的部位
B. 乙表示终止密码子,位于基因的下游,其作用是使转录停止
C. 丙表示目的基因,其作用是获得人们所需要的性状
D. 复制原点的存在有利于目的基因在受体细胞中扩增
【答案】D
【解析】
【详解】A、甲为启动子,位于基因上游,它是RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动转录过程,A错误;
B、乙为终止子,是位于基因下游的DNA序列,作用是终止转录;B错误;
C、丙为标记基因,作用是筛选含有目的基因的受体细胞;C错误;
D、复制原点是DNA复制的起始位点,其存在可使基因表达载体在受体细胞中自主复制,进而使目的基因随载体复制完成扩增,D正确。
二、非选择题(本题共5小题,共52分)
17. 生物世界多姿多彩,既具有多样性,也具有统一性。如图是几种不同生物或细胞的结构模式图,请据图回答问题:
(1)图示结构中,属于生命系统结构层次中个体层次的是________________;能发生基因突变的是________________;同化作用类型一定为自养型的是________________。(填字母)
(2)B-D共有的细胞结构是:__________、__________和核糖体。
(3)显微镜是生物学科中最为重要的观察工具之一,用显微镜观察同一标本4次,所用的镜头如图1,目镜标有5×和10×,物镜标有10×和40×,观察结果如图2,回答下列问题:
a.请从图1的目镜与物镜中找出与图2中的图像中④对应的组合( )(填图1中镜头对应的序号)。
b.选择目镜5×,物镜10×时,视野中充满了160个细胞,若目镜不变,物镜换为40×,则视野中细胞为( )个。
(4)通过显微镜观察到的一个小动物的运动轨迹是“顺时针”,则实际该小动物移动的轨迹是__________(填“顺时针”或“逆时针”)。
【答案】(1) ①. BC ②. ABCD ③. CD
(2) ①. 细胞膜 ②. 细胞质
(3) ①. ①④ ②. 10
(4)顺时针
【解析】
【小问1详解】
A为T2噬菌体,B为细菌,C为蓝细菌,D为植物细胞,图示结构中,属于生命系统结构层次中个体层次的是BC。病毒、原核生物和真核生物都能发生基因突变,能发生基因突变的是ABCD;同化作用类型为自养型的是CD。
【小问2详解】
B~D共有的细胞结构是细胞膜、细胞质、核糖体。
【小问3详解】
(a)①②是目镜,目镜的镜头越长,其放大倍数越小;③④是物镜,物镜的镜头越长,其放大倍数越大。图像2中④的细胞数目最多说明放大倍数最小,应该选择①④。
(b)选择目镜5×,物镜10×时,则所观察到的物像是实际物体的5×10=50倍,此时遍布于视野中的细胞数目为160个,若目镜不变,物镜换为40×,由于放大倍数是放大的长或宽所以视野缩小的是长乘宽,因此视野中观察到的细胞约为160÷4÷4=10个。
【小问4详解】
据图分析,显微镜下小动物的运动轨迹是“顺时针”,由于显微镜观察到的物像是上下左右均相反的像,因此小动物的实际移动方向与视野中看到的一致,因此,实际该小动物移动的轨迹是顺时针。
18. 自噬是一种细胞内的自我清理机制,细胞内衰老或损伤的细胞器可通过自噬被降解。下图表示细胞对衰老线粒体降解的自噬过程。
(1)分离细胞中各种细胞器可采用__________________法。
(2)自噬泡膜和溶酶体膜可以融合的原因是__________________,二者都属于细胞的__________________。
(3)衰老线粒体被降解后产物的去向是__________________。由此推测,当细胞养分不足时,细胞自噬作用可能会__________________(填“增强”“减弱”或“不变”)。
(4)溶酶体中含有多种__________________,其在pH为5.0左右时活性最强。研究人员用pH敏感的绿色荧光染料(低pH条件下荧光发生淬灭)和pH抗性的红色荧光染料(pH对荧光强度无较大影响)标记某细胞的线粒体。在线粒体自噬开始前,可观察到线粒体同时发出绿色和红色荧光。自噬激活后,包裹了线粒体的自噬泡与溶酶体融合,若观察到自噬体__________________,说明发生了线粒体自噬。
【答案】(1)差速离心
(2) ①. 膜具有流动性;膜的组成成分和结构很相似 ②. 生物膜系统
(3) ①. 被细胞利用、排出细胞 ②. 增强
(4) ①. 水解酶 ②. 发出红色荧光,无绿色荧光(只发出红色荧光)
【解析】
【小问1详解】
分离不同细胞器的标准方法为差速离心法,通过逐步提高离心转速,将质量大小有差异的细胞器分离开。
【小问2详解】
自噬泡膜和溶酶体膜都属于生物膜,可以融合的原因是膜具有流动性;膜的组成成分和结构很相似。二者均为细胞内的膜结构,都属于生物膜系统。
【小问3详解】
衰老线粒体被降解后的产物主要通过两种方式处理:一是被细胞利用,如氨基酸、脂肪酸和核苷酸等参与细胞的新陈代谢;二是被排出细胞外,以维持细胞内的稳态。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量,因此当细胞养分不足时,细胞自噬作用可能会增强。
【小问4详解】
溶酶体中含有多种水解酶,其在pH为5.0左右时活性最强。由题意可知:在线粒体自噬开始前,可观察到线粒体同时发出绿色和红色荧光。自噬激活后,包裹了线粒体的自噬泡与溶酶体融合,形成自噬溶酶体,pH降低,绿色荧光淬灭,此时可观察到自噬溶酶体只发出红色荧光,无绿色荧光,进而说明发生了线粒体自噬。
19. 心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上的K+通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。
(1)蛋白E(由4条肽链构成)最初以氨基酸为原料在__________________中合成一段肽链后,转移到粗面内质网上继续合成并进入内质网腔内加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135);蛋白E前体继续运输至__________________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155);成熟蛋白E由__________________运输到细胞膜上发挥作用。研究蛋白E的合成和运输过程常用同位素标记法,该实验的因变量为__________________。
(2)蛋白E在细胞中的运输与细胞骨架密切相关,细胞骨架是由__________________组成的网架结构。
(3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,相对含量如图:
实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在__________________(填细胞器)中大量积累,推测原因可能是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其__________________发生改变,转运受阻。
(4)蛋白E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白E含量__________________,导致K+运出心肌细胞的速率下降。现欲开发某种治疗该类患者的药物,请尝试提出该药物的作用机理_________________________________________________________________________(答出1点即可)。
【答案】(1) ①. 游离核糖体 ②. 高尔基体 ③. 囊泡 ④. 不同时间放射性出现的位置 (2)蛋白质纤维
(3) ①. 内质网 ②. 空间结构
(4) ①. 减少 ②. 增加细胞膜上正常功能的 K⁺通道蛋白 E 的数量(或促进 E - 135 正确加工成 E - 155 并运输到细胞膜或修复异常蛋白 E 的结构和功能等)
【解析】
【小问1详解】
膜蛋白与分泌蛋白的合成都起始于游离核糖体,蛋白E作为细胞膜上的通道蛋白,先在游离核糖体合成一段肽链 ,再转移至粗面内质网加工,加工后的蛋白质会运输到高尔基体进一步修饰加工 ,高尔基体具有对蛋白质进行加工、分类和包装的功能,因此蛋白E前体运输到高尔基体 。成熟蛋白从高尔基体通过囊泡运输到细胞膜 ,囊泡是细胞内运输物质的 “小泡”,可将加工好的蛋白质运输到细胞膜,所以成熟蛋白E由囊泡运输到细胞膜 。同位素示踪该过程时,人为控制的自变量是追踪时间,观测的因变量就是放射性标记的蛋白E在不同细胞结构中出现的先后顺序。
【小问2详解】
细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构 ,这是细胞骨架的化学组成特点。
【小问3详解】
蛋白E前体是在内质网中加工折叠的,突变细胞中未检测到成熟的E-155,说明前体运输受阻,大量积累在内质网 ,因为内质网是蛋白 E 前体加工的场所,所以填内质网 。基因突变导致蛋白E前体错误折叠,错误折叠会使蛋白质的空间结构发生改变 ,空间结构改变后,无法正常被运输到高尔基体等后续结构,导致转运受阻,所以填空间结构 。
【小问4详解】
蛋白E异常会导致其不能正常运输到细胞膜,所以细胞膜上的K⁺通道蛋白E含量减少 ,因为蛋白E是K⁺通道蛋白,异常后无法正常到达细胞膜,含量就降低 。要治疗患者,需要让 K⁺通道功能恢复,比如增加细胞膜上正常功能的 K⁺通道蛋白E的数量,可通过促进E-135 正确加工成E-155 并运输到细胞膜,或者修复异常蛋白E的结构和功能等方式 ,这样就能使 K⁺运出心肌细胞的速率恢复正常,缓解心律失常 。
20. Ⅰ、2025年全国两会期间,“体重管理”成为民生热词,“国家喊咱减肥”这一话题迅速出圈,引起广泛关注。回答下列问题。生酮饮食是非常流行的减肥方法,该方法采用极低糖、中蛋白质、高脂肪的饮食结构(某日食谱如下表),目的是让身体通过“燃烧”储存的脂肪实现有效减肥。
食谱
早餐
牛油果、鸡蛋
午餐
香煎三文鱼、炒西蓝花
晚餐
香煎五花肉、无糖酸奶
Ⅱ、柽柳根部通过“排盐—隔离—耐受”多策略协同,成为盐碱环境中的先锋植物,对全球盐渍化治理具有重要意义。以下是柽柳根部细胞参与抗盐胁迫过程图,通过NHX(液泡膜上)和SOS1(质膜上)两类Na+- H+逆向转运蛋白,利用H+-ATP酶主动泵出H+所建立的H+电化学梯度,驱动Na+进出,以减轻Na+对细胞的伤害。回答下列问题:
(1)煮熟的鸡蛋中蛋白质会变性,蛋白质变性________(填“影响”或“不影响”)鸡蛋的营养价值。人体中,绝大多数糖类以________形式存在。生酮饮食因极低的糖类摄入导致人体血糖低于正常范围时,________不能及时产生葡萄糖补充,从而促进脂肪的分解,达到减肥效果。
(2)人体摄入的脂质在血液中的运输需要________的参与。俗话说“发胖容易减肥难”,从糖类和脂肪的相互转化的角度分析,原因是_____________________________________________________。
(3)柽柳通过“排盐—隔离—耐受”协同抗盐,其中“排盐”主要依赖_____(填细胞结构)上的转运蛋白,“隔离”可通过_____(填细胞器)将Na+储存起来。
(4)已知盐碱地的柽柳根细胞的细胞液浓度比非盐碱地的柽柳高,其原因可能是逆境使柽柳根部细胞被动失去一些_____(填“自由水”或“结合水”);在高盐环境下,柽柳根部细胞内会积累大量的调节物质可溶性糖和氨基酸,推测这些物质的积累对柽柳适应盐胁迫的作用是_____。若将非耐盐碱植物置于盐碱地中生长,可观察其根部细胞发生质壁分离,该现象发生的原因是____________________________________(写出两点,从所处环境和细胞自身结构分析)。
【答案】(1) ①. 不影响 ②. 多糖 ③. 肝糖原
(2) ①. 胆固醇 ②. 糖类在供应充足的情况下可以大量转化为脂肪;脂肪一般只在糖类代谢发生障碍,引起供能不足时,才会分解供能,而且不能大量转化为糖类
(3) ①. 细胞膜 ②. 液泡
(4) ①. 自由水 ②. 调节细胞渗透压 ③. 外界溶液的浓度大于细胞液浓度、原生质层的伸缩性大于细胞壁
【解析】
【小问1详解】
蛋白质变性不影响鸡蛋的营养价值,且煮熟的鸡蛋更容易消化吸收。人体中,糖类大多以多糖的形式存在,正常情况下,当血糖降低时,肝糖原可以及时水解产生葡萄糖来增加血糖含量,但生酮饮食因极低的糖类摄入导致人体血糖低于正常范围时,肝糖原不能及时水解补充血糖含量,进而会促进脂肪分解供能,达到减肥的目的。
【小问2详解】
胆固醇可以参与血液中脂质的运输。由于糖类在供应充足的情况下可以大量转化为脂肪,脂肪一般只在糖类代谢发发生障碍,引起供能不足时,才会分解供能,而且不能大量转化为糖类,故增肥容易减肥难。
【小问3详解】
柽柳通过细胞膜上的转运蛋白的协助将多余的Na+运出细胞或将Na+运入液泡隔离起来,以减轻Na+对细胞的伤害。
【小问4详解】
逆境使柽柳根部细胞被动失去一些自由水,根细胞的细胞液渗透压升高,提高抗逆性。在高盐环境下,柽柳根部细胞内会积累大量的调节物质可溶性糖和氨基酸,推测这些物质的积累对柽柳适应盐胁迫的作用是调节细胞渗透压。当外界溶液的浓度大于细胞液浓度时,由于原生质层的伸缩性大于细胞壁,植物细胞会出现质壁分离现象。
21. 科研人员通过现代生物技术培育高产抗逆型药用植物,并探究其代谢规律与生理调节机制。请回答下列问题:
(1)植物叶肉细胞光合作用的光反应阶段发生在____________________上;叶绿体产生的O2被同一细胞线粒体利用,至少穿过____________________层生物膜;细胞进行有氧呼吸全过程均可产生的物质是____________________。
(2)高等植物没有神经系统,生命活动主要受____________________调节;与植物不同动物机体维持内环境稳态的调节机制是________________________________________。
(3)植株遭遇干旱胁迫时,体内____________________(激素)含量升高,可促进气孔关闭;植物激素作为____________________,不直接参与细胞代谢,只对生命活动起调节作用;干旱时,植株根细胞液渗透压____________________(填“升高”或“降低”),利于吸水;水分子可借助细胞膜上的____________________快速跨膜运输。
(4)基因工程中,限制酶的功能是识别并切割DNA的特定____________________;构建重组质粒时,DNA连接酶催化形成____________________键。
(5)将目的基因导入植物细胞最常用的方法是____________________;利用____________________技术可将转基因植物的愈伤组织培育为完整植株,该过程体现了植物细胞的____________________。
【答案】(1) ①.
叶绿体类囊体薄膜 ②.
5 ③.
ATP (2) ①.
激素 ②.
神经-体液-免疫调节网络
(3) ①.
脱落酸 ②.
信息分子 ③.
升高 ④.
水通道蛋白 (4) ①.
脱氧核苷酸序列 ②.
磷酸二酯 (5) ①.
农杆菌转化法 ②.
植物组织培养 ③.
全能性
【解析】
【小问1详解】
光合作用光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜;同一细胞内叶绿体产生的氧气需穿过类囊体1层膜、叶绿体2层膜、线粒体2层膜才能被线粒体利用,共5层生物膜;有氧呼吸三个阶段均释放能量合成ATP,因此ATP是有氧呼吸全过程都能产生的物质。
【小问2详解】
高等植物无神经系统、无内分泌系统,生命活动主要受激素调节;动物机体维持内环境稳态的核心调节机制是神经-体液-免疫调节网络。
【小问3详解】
干旱胁迫下植物脱落酸含量升高,促进气孔关闭减少水分蒸发;植物激素属于信息分子,仅传递调节信号,不直接参与细胞代谢;干旱时根细胞积累溶质提高细胞液渗透压,增强吸水能力;水有两种运输方式: ①通过自由扩散的形式直接穿过磷脂双分子层,速度慢; ②借助水通道蛋白协助扩散,快速运输水分子。
【小问4详解】
限制酶的特性是特异性识别DNA的特定脱氧核苷酸序列并在特定位点切割;DNA连接酶催化相邻核苷酸之间形成磷酸二酯键,实现DNA片段的连接。
【小问5详解】
农杆菌转化法是导入植物目的基因最常用的方法;愈伤组织通过植物组织培养技术可发育为完整植株,该过程体现了植物细胞的全能性(已分化的细胞仍具有发育成完整个体的潜能)。
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陕西省洛南中学
2026—2027学年度第一学期第一次模拟考试
高三生物试题
一、单选题(本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1. 中国科研团队在中国空间站内首次发现一种全新微生物物种——天宫尼尔菌,这是一种细菌,它与环状芽孢杆菌同属芽孢杆菌科尼尔属。下列叙述错误的是( )
A. 与病毒相比,天宫尼尔菌具有细胞结构
B. 与酵母菌相比,天宫尼尔菌的核酸种类更少
C. 与支原体相比,天宫尼尔菌具有细胞壁
D. 与大熊猫细胞相比,天宫尼尔菌的细胞器种类更少
2. 研究发现原核生物中存在对抗噬菌体的防御蛋白——Avs蛋白家族。Avs蛋白识别噬菌体的标志性病毒蛋白,进而组装成Avs蛋白四聚体。四聚体被激活后可将细菌双链DNA切割成多个片段,从而诱导细菌死亡,阻止噬菌体的传播。下列叙述正确的是( )
A. 标志性病毒蛋白是糖被,与细胞间的信息传递功能有密切关系
B. 原核生物中Avs蛋白基因与其他基因在染色体上呈线性排列
C. Avs蛋白四聚体合成场所、原料、能量等都是原核生物提供,模板是噬菌体提供的DNA
D. 细菌DNA通常是环状双链DNA,可以进行半保留复制
3. 下列关于高倍物镜使用的叙述中,正确的是( )
A. 换高倍物镜后,必须先用粗准焦螺旋调焦,再用细准焦螺旋调至物像最清晰
B. 在低倍镜下找到观察目标后,通常接着是调焦→换镜→调亮度→观察
C. 对体积大的细胞,因在高倍镜下容易找到,所以直接用高倍镜观察
D. 为使高倍镜下的视野更亮一些,可使用最大的光圈或凹面反光镜
4. 细胞、组织和器官等是不同层次的生命系统。下列叙述正确的是( )
A. 所有生物都具有生命系统的各个层次
B. 非生物的物质和能量属于生命系统的某一层次
C. 细胞具有全能性,因此每个细胞都能单独完成生物体一系列复杂的生命活动
D. “离体的叶绿体在一定条件下能释放氧气”这一事实支持“细胞是生命活动基本单位”的主张
5. “秋天的第一杯奶茶”中含有高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等成分。部分奶茶中的“奶”的主要成分为反式脂肪酸,长期食用易患心血管疾病。下列叙述正确的是( )
A. 奶茶中不含脂肪,长期饮用不会使人长胖
B. 反式脂肪酸中含有碳碳双键,是不饱和脂肪酸
C. 脂肪氧化分解可以得到甘油和脂肪酸
D. 果糖、淀粉和维生素D的化学组成元素不相同
6. 陕西富平盛产“富平柿饼”,柿饼富含丰富的营养成分,入口即化。某生物兴趣小组把这些柿饼带回实验室欲检测其中含有的还原糖、脂肪和蛋白质等物质。下列有关叙述正确的是( )
A. “富平柿饼”中含有丰富的钙、锌、铁等微量元素
B. 检测还原糖的斐林试剂需装入棕色瓶,以便长期保存备用
C. 若柿饼样品稀释液中含有蛋白质,则加入双缩脲试剂后可呈现紫色
D. 苏丹Ⅲ染液检测脂肪时,需用体积分数为70%的酒精洗去组织中的浮色
7. 三位科学家在“计算蛋白质设计”和“蛋白质结构预测”方面的研究成果获2024年诺贝尔化学奖,以表彰他们在蛋白质研究方面的贡献。下列有关蛋白质的叙述正确的是( )
A. 蛋白质分子的多样性由氨基酸之间的连接方式决定
B. 某氨基酸的分子式为C5H11O2N,则该氨基酸的R基为−C3H7
C. 蛋白质经过加热变性后,无法与双缩脲试剂发生紫色反应
D. 当蛋白质和细胞内的其他分子相互作用时,其空间结构的改变不能恢复
8. 蛋白质结构预测面临诸多挑战:现有预测多为水溶性蛋白,膜蛋白嵌入脂质双层的疏水区较少涉及;部分蛋白质在溶液中呈动态无序状态,不具备稳定的三维构象;此外,预测出的蛋白质静态结构,难以反映其在行使催化功能时发生的构象变化。下列叙述正确的是( )
A. 肽链的盘曲折叠发生在核糖体、内质网和高尔基体中
B. 膜蛋白疏水区的特性主要来源于氨基酸的R基
C. 动态无序状态蛋白质的功能与其空间结构无关
D. 行使功能时的构象变化会引起蛋白质肽键断裂和变性
9. 图示模型为某种细胞器X利用物质a合成物质b的相关过程,下列叙述错误的是( )
A. 若a是ADP,b是ATP,则X为双层膜结构的细胞器
B. 若a是脂肪酸,b是磷脂,则X为细胞内的交通枢纽
C. 若a是氨基酸,b是多肽,则X可能不具有生物膜结构
D. 若a是核苷酸,b是DNA,则X不可能存在于原核细胞
10. 研究发现,溶酶体膜上的CLH-6转运蛋白通过维持溶酶体内Cl−浓度的水平,保证蛋白酶的正常活性,相关机理如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 溶酶体破裂释放的蛋白酶会催化溶酶体膜基本支架的分解
B. CLH-6转运蛋白的合成过程需要DNA聚合酶的参与
C. Cl−通过CLH-6协助扩散进入溶酶体,其转运速率受CLH-6数量的限制
D. 敲除CLH-6基因后,损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除
11. 胭脂红不能进入活细胞的细胞膜,用胭脂红对洋葱内表皮细胞染色,发现其细胞壁与原生质层之间被染成红色。某学习小组取洋葱鳞片叶内表皮细胞开展质壁分离与复原实验,并用胭脂红溶液作为外界溶液。下列相关叙述错误的是( )
A. 若用磷酸钾替换胭脂红后会出现质壁分离自动复原现象
B. 随着质壁分离复原,原生质层与细胞壁间的红色区域变小
C. 若细胞吸收胭脂红,说明原生质层具有选择透过性
D. 质壁分离时间过长,该细胞质壁分离后可能不会复原
12. 某同学利用黑藻进行“观察植物细胞的质壁分离及复原”实验,操作流程如图1所示。图2是在显微镜下观察到的某一时刻细胞图。下列叙述错误的是( )
A. 本实验不需要额外设置空白对照组
B. 图2中的黑藻细胞可能正在发生质壁分离复原
C. 高倍镜下可观察到黑藻的叶绿体但看不到胞质环流
D. 图1中步骤c若滴加浓度适当的KNO3溶液,则可省略步骤e
13. 某科研人员从某种微生物体中分离得到了一种蛋白酶Q,为探究该酶的最适温度,进行了相关实验,图1表示在不同温度条件下,酶Q在相同时间内分解等量底物的结果;图2为酶Q在最适温度下催化一定量的底物时,反应速率的变化曲线。下列叙述正确的是( )
A. 分析图1实验结果可知,酶Q的最适温度应≥60℃
B. 分析图2的实验曲线,若在A点时温度升高10℃,则反应速率降低
C. 本实验宜用双缩脲试剂来检测各组的反应情况
D. pH为本实验的无关变量,实验过程中各组相同即可
14. 人工合成DNA常用的原料是dNTP(d表示脱氧),包括dATP、dGTP、dCTP、dTTP,结构与ATP相似。科学研究常用32P标记DNA分子,现用α、β、γ表示ATP或dATP上三个磷酸基团所处的位置,即A—Pα~Pβ~Pγ或dA—Pα~Pβ~Pγ。下列叙述正确的是( )
A. 可用β位磷酸基团为32P的dATP制备32P标记的DNA片段
B. PCR过程中以dNTP作为原料,不需要额外添加ATP供能
C. 人体剧烈运动时,细胞内ATP的合成速率远大于其分解速率,ATP水解掉“γ”位磷酸基团时可释放出大量的能量
D. 人体内成熟的红细胞中没有线粒体,不能产生ATP
15. 分子生物学研究中常需要对DNA分子进行分离和检测,下列实验中不能达到实验目的的是( )
A. 加入酒精使DNA粗提取液中的蛋白质杂质析出
B. 利用琼脂糖凝胶电泳分离不同分子大小的DNA
C. 通过密度梯度离心将15N标记的DNA与未标记DNA分离
D. 运用特定单链核酸作为探针检测待测DNA中的特定序列
16. 下图为基因表达载体的模式图。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲表示启动子,位于基因的上游,它是DNA聚合酶识别和结合的部位
B. 乙表示终止密码子,位于基因的下游,其作用是使转录停止
C. 丙表示目的基因,其作用是获得人们所需要的性状
D. 复制原点的存在有利于目的基因在受体细胞中扩增
二、非选择题(本题共5小题,共52分)
17. 生物世界多姿多彩,既具有多样性,也具有统一性。如图是几种不同生物或细胞的结构模式图,请据图回答问题:
(1)图示结构中,属于生命系统结构层次中个体层次的是________________;能发生基因突变的是________________;同化作用类型一定为自养型的是________________。(填字母)
(2)B-D共有的细胞结构是:__________、__________和核糖体。
(3)显微镜是生物学科中最为重要的观察工具之一,用显微镜观察同一标本4次,所用的镜头如图1,目镜标有5×和10×,物镜标有10×和40×,观察结果如图2,回答下列问题:
a.请从图1的目镜与物镜中找出与图2中的图像中④对应的组合( )(填图1中镜头对应的序号)。
b.选择目镜5×,物镜10×时,视野中充满了160个细胞,若目镜不变,物镜换为40×,则视野中细胞为( )个。
(4)通过显微镜观察到的一个小动物的运动轨迹是“顺时针”,则实际该小动物移动的轨迹是__________(填“顺时针”或“逆时针”)。
18. 自噬是一种细胞内的自我清理机制,细胞内衰老或损伤的细胞器可通过自噬被降解。下图表示细胞对衰老线粒体降解的自噬过程。
(1)分离细胞中各种细胞器可采用__________________法。
(2)自噬泡膜和溶酶体膜可以融合的原因是__________________,二者都属于细胞的__________________。
(3)衰老线粒体被降解后产物的去向是__________________。由此推测,当细胞养分不足时,细胞自噬作用可能会__________________(填“增强”“减弱”或“不变”)。
(4)溶酶体中含有多种__________________,其在pH为5.0左右时活性最强。研究人员用pH敏感的绿色荧光染料(低pH条件下荧光发生淬灭)和pH抗性的红色荧光染料(pH对荧光强度无较大影响)标记某细胞的线粒体。在线粒体自噬开始前,可观察到线粒体同时发出绿色和红色荧光。自噬激活后,包裹了线粒体的自噬泡与溶酶体融合,若观察到自噬体__________________,说明发生了线粒体自噬。
19. 心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上的K+通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。
(1)蛋白E(由4条肽链构成)最初以氨基酸为原料在__________________中合成一段肽链后,转移到粗面内质网上继续合成并进入内质网腔内加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135);蛋白E前体继续运输至__________________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155);成熟蛋白E由__________________运输到细胞膜上发挥作用。研究蛋白E的合成和运输过程常用同位素标记法,该实验的因变量为__________________。
(2)蛋白E在细胞中的运输与细胞骨架密切相关,细胞骨架是由__________________组成的网架结构。
(3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,相对含量如图:
实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在__________________(填细胞器)中大量积累,推测原因可能是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其__________________发生改变,转运受阻。
(4)蛋白E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白E含量__________________,导致K+运出心肌细胞的速率下降。现欲开发某种治疗该类患者的药物,请尝试提出该药物的作用机理_________________________________________________________________________(答出1点即可)。
20. Ⅰ、2025年全国两会期间,“体重管理”成为民生热词,“国家喊咱减肥”这一话题迅速出圈,引起广泛关注。回答下列问题。生酮饮食是非常流行的减肥方法,该方法采用极低糖、中蛋白质、高脂肪的饮食结构(某日食谱如下表),目的是让身体通过“燃烧”储存的脂肪实现有效减肥。
食谱
早餐
牛油果、鸡蛋
午餐
香煎三文鱼、炒西蓝花
晚餐
香煎五花肉、无糖酸奶
Ⅱ、柽柳根部通过“排盐—隔离—耐受”多策略协同,成为盐碱环境中的先锋植物,对全球盐渍化治理具有重要意义。以下是柽柳根部细胞参与抗盐胁迫过程图,通过NHX(液泡膜上)和SOS1(质膜上)两类Na+- H+逆向转运蛋白,利用H+-ATP酶主动泵出H+所建立的H+电化学梯度,驱动Na+进出,以减轻Na+对细胞的伤害。回答下列问题:
(1)煮熟的鸡蛋中蛋白质会变性,蛋白质变性________(填“影响”或“不影响”)鸡蛋的营养价值。人体中,绝大多数糖类以________形式存在。生酮饮食因极低的糖类摄入导致人体血糖低于正常范围时,________不能及时产生葡萄糖补充,从而促进脂肪的分解,达到减肥效果。
(2)人体摄入的脂质在血液中的运输需要________的参与。俗话说“发胖容易减肥难”,从糖类和脂肪的相互转化的角度分析,原因是_____________________________________________________。
(3)柽柳通过“排盐—隔离—耐受”协同抗盐,其中“排盐”主要依赖_____(填细胞结构)上的转运蛋白,“隔离”可通过_____(填细胞器)将Na+储存起来。
(4)已知盐碱地的柽柳根细胞的细胞液浓度比非盐碱地的柽柳高,其原因可能是逆境使柽柳根部细胞被动失去一些_____(填“自由水”或“结合水”);在高盐环境下,柽柳根部细胞内会积累大量的调节物质可溶性糖和氨基酸,推测这些物质的积累对柽柳适应盐胁迫的作用是_____。若将非耐盐碱植物置于盐碱地中生长,可观察其根部细胞发生质壁分离,该现象发生的原因是____________________________________(写出两点,从所处环境和细胞自身结构分析)。
21. 科研人员通过现代生物技术培育高产抗逆型药用植物,并探究其代谢规律与生理调节机制。请回答下列问题:
(1)植物叶肉细胞光合作用的光反应阶段发生在____________________上;叶绿体产生的O2被同一细胞线粒体利用,至少穿过____________________层生物膜;细胞进行有氧呼吸全过程均可产生的物质是____________________。
(2)高等植物没有神经系统,生命活动主要受____________________调节;与植物不同动物机体维持内环境稳态的调节机制是________________________________________。
(3)植株遭遇干旱胁迫时,体内____________________(激素)含量升高,可促进气孔关闭;植物激素作为____________________,不直接参与细胞代谢,只对生命活动起调节作用;干旱时,植株根细胞液渗透压____________________(填“升高”或“降低”),利于吸水;水分子可借助细胞膜上的____________________快速跨膜运输。
(4)基因工程中,限制酶的功能是识别并切割DNA的特定____________________;构建重组质粒时,DNA连接酶催化形成____________________键。
(5)将目的基因导入植物细胞最常用的方法是____________________;利用____________________技术可将转基因植物的愈伤组织培育为完整植株,该过程体现了植物细胞的____________________。
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